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技术说明:提出了软岩软化的“强度、时域统一性原理”和非线性化学动力学机制;建立了软化的混沌动力学模型,“熵的突变破坏准则”和临界域值标准。提出了软土的“结构性控制原理”,建立了基于微结构的软土变形计算方法和变荷载下成层软基非线性大变形固结方程;提出了软基填土稳定性控制的突变破坏判据;建立了软基加固优化设计和方案优选方法;集成与发展了以GIS和非线性为特征的边坡分析与预测成套方法;建立了隧洞围岩分类及位移预测的改进BP人工神经网络方法;改进了Brauns的碎石桩软土复合地基模型;分析了水平与竖向荷载综合作用下桩土或桩土承台结构相互作用的机理与方法。提出了“块体及三棱柱体地层构造原理与切剖方法”、“环形三角剖分算法”和“基于循环构造虚拟数据的有效筛选算法”;开发了数字制图方法和三维漫游与安全性分析一体化虚拟与对象识别及反馈新技术。应用前景:(1)研究成果除了应用于重大水利工程外,还可广泛应用于华南及其类似地区水利水电、城市建设、道路交通、冶金矿山和减灾防灾等领域中重大工程的设计、施工及运营养护的安全预警分析等,具有重要的参考价值和广泛的应用前景。(2)该研究成果应用性及通用性较强,具有广泛的技术转让前景。以此为基础开发的并且已获得产权的“地下空间GIS及可视化信息管理系统(USGIS)”、“地层三维可视化分析与管理系统(3DSMS)”、“重大工程复杂地层数字化制图系统(MPCSDMS)”、“重大工程地面景观与地下空间三维漫游分析系统(3D-MPRAS)”、“人工神经网络隧洞围岩分类与位移分析系统(ANNTRCDS)”和“边坡滑动面随机优化搜索与非线性稳定性分析系统(SSNAS)”可用于重大工程设计、施工与运营管理等多个环节中。(3)该研究成果及其相关软件,易于实现产业化。由于产业化后的成果成本较低,原始资料获取方便,可移植性强,它可广泛应用于水利、交通、城建、土木、减灾防灾等领域的设计、监测、施工与运营安全中,节省造价,降低成本,并取得很好效益和经济效益。且操作简单,可视化程度高,结果直观,市场成果转让前景好。